Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 40, Numéro C1, Février 1979
Fast ion spectroscopy
International Conference on beam-foil spectroscopy, 5th
Page(s) C1-98 - C1-101
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1979118
Fast ion spectroscopy
International Conference on beam-foil spectroscopy, 5th

J. Phys. Colloques 40 (1979) C1-98-C1-101

DOI: 10.1051/jphyscol:1979118

HIGH DIELECTRONIC SATELLITE LINES IN SOLAR FLARE SPECTRA

L. Steenman-Clark1, F. Bely Dubau1, J. Dubau2, P. Faucher1, A.H. Gabriel3, M. Loulergue2 et S. Volonté4

1  Observatoire de Nice, B.P. n°252, 06007 NICE CEDEX, France.
2  Observatoire de Meudon, 92190 MEUDON, France.
3  Appleton Laboratory, Astrophysics Research Division, Culham Laboratory, Abingdon, Oxfordshire, England.
4  Département d'Astrophysique, Université de Mons, 7000 MONS, Belgique.


Résumé
Les raies de résonance des ions fortement ionisés des séries isoélectroniques de l'hydrogène et de l'hélium et les raies satellites associées sont utilisées pour déterminer la température électronique et l'évolution du plasma lors des éruptions solaires. Des calculs du rapport d'intensité des raies satellites 1s2nl-1s2pnl à la raie de résonance 1s2-1s2p ont été effectués pour les raies du Fe XXIV pour n = 2, 3, 4. Les résultats obtenus ont permis l'identification de nombreuses raies du seul spectre à haute résolution d'éruption solaire obtenu jusqu'ici par satellite et donnent une meilleure estimation de l'intensité de la raie de résonance en déterminant les contributions dues aux raies satellites correspondant à n ≥ 3.


Abstract
Resonance lines of highly ionized H and He-like ions and their associated satellite lines are used to determine the electron temperature and the transient state of the plasma in solar flares. The intensity ratio of the satellite lines 1s2nl-1s2pnl to the resonance line 1s2-1s2p has been calculated for the n = 2, 3 and 4 shells of Fe XXIV. The results have enabled the identification of many lines in the only available high resolution solar flare iron spectrum and give a good estimate of the spectral intensity in the resonance line by evaluating the contribution due to the blending of the satellites with n ≥ 3.